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全共轭聚烷基噻吩嵌段共聚物的合成及其结晶和微相分离研究

摘要第7-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第13-54页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 共轭高分子第14-33页
        1.2.1 共轭高分子的应用简介第14-25页
            1.2.1.1 有机场效应晶体管第14-19页
            1.2.1.2 有机光伏电池第19-25页
        1.2.2 共轭高分子的合成第25-33页
            1.2.2.1 共轭高分子合成方法的发展第25-27页
            1.2.2.2 Kumada反应的背景和定义第27页
            1.2.2.3 KCTP反应机理第27-31页
            1.2.2.4 KCTP方法的适用范围第31-33页
    1.3 聚烷基噻吩嵌段共聚物第33-40页
        1.3.1 rod-coil嵌段共聚物第35-38页
        1.3.2 rod-rod嵌段共聚物第38-40页
    1.4 本文的研究目的、内容及意义第40-43页
    参考文献第43-54页
第二章 全共轭聚烷基噻吩嵌段共聚物的合成第54-78页
    2.1 引言第54-55页
    2.2 单体制备第55-58页
    2.3 聚烷基噻吩嵌段共聚物的合成第58-74页
        2.3.1 聚合过程第58-64页
            2.3.1.1 常规操作概述第58-60页
            2.3.1.2 聚(3-丁基噻吩)-b-聚(3-己基噻吩)第60-62页
            2.3.1.3 聚(3-丁基噻吩)-b-聚(3-十二烷基噻吩)第62-63页
            2.3.1.4 聚(3-己基噻吩)-b-聚(3-十二烷基噻吩)第63-64页
        2.3.2 产物表征第64-74页
            2.3.2.1 GPC结果第64-67页
            2.3.2.2 分子结构表征第67-74页
    2.4 本章小结第74-76页
    参考文献第76-78页
第三章 聚烷基噻吩嵌段共聚物结晶与微相分离研究第78-101页
    3.1 引言第78-80页
    3.2 结晶与微相分离第80-96页
        3.2.1 结晶性质研究第80-94页
            3.2.1.1 热分析第80-88页
            3.2.1.2 晶体结构第88-94页
        3.2.2 微相分离的纳米结构第94-96页
    3.3 本章小结第96-98页
    参考文献第98-101页
第四章 热退火方法的研究第101-132页
    4.1 引言第101-102页
    4.2 “两步热退火”方法第102-116页
        4.2.1 结晶度第102-106页
        4.2.2 晶体结构第106-109页
        4.2.3 机理探讨第109-112页
        4.2.4 纳米结构第112-114页
        4.2.5 载流子迁移率第114-116页
    4.3 不同退火方法的影响第116-127页
        4.3.1 结晶度第117-121页
        4.3.2 晶体结构第121-122页
        4.3.3 纳米结构第122-127页
    4.4 本章小结第127-129页
    参考文献第129-132页
附录第132-140页
    参考文献第138-140页
作者简历第140-141页
攻读博士学位期间论文发表情况第141-142页
致谢第142-143页

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